हीटर लगा है लेकिन गर्म नहीं हो रहा? चरण-दर-चरण विद्युत समस्या निवारण मार्गदर्शिका

Dec 09, 2021

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टैंक में एक हीटर लगाया गया है, वायरिंग पूरी हो गई है, डिस्कनेक्ट बंद हो गया है और कुछ भी नहीं बदला है। तरल ठंडा रहता है, उत्पादन बंद हो जाता है और समय के दबाव में समस्या निवारण शुरू हो जाता है। यह स्थिति नव स्थापित और पहले से संचालित पीटीएफई इमर्शन हीटर दोनों के साथ आम है। यादृच्छिक जांच से बहुमूल्य समय बर्बाद होता है और सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। एक संरचित विद्युत निदान प्रक्रिया जोखिम को कम करते हुए दोष की तुरंत पहचान करती है।

सुरक्षा प्रथम: नियंत्रित कार्य स्थिति स्थापित करना

किसी भी माप या डिसएसेम्बली से पहले, सिस्टम को सुरक्षित स्थिति में रखा जाना चाहिए। लॉक{1}आउट/टैग{{2}आउट प्रक्रियाएं हीटर सर्किट को सभी ऊर्जा स्रोतों से अलग करती हैं। टर्मिनलों को छूने से पहले मीटर से सत्यापन वोल्टेज की अनुपस्थिति की पुष्टि करता है। पर्यावरण के लिए उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण {{5}रासायनिक दस्ताने, चेहरे की सुरक्षा, और इंसुलेटेड उपकरण {{6}आकस्मिक चोट को रोकते हैं, विशेष रूप से संक्षारक तरल पदार्थ वाले प्रोसेस टैंक के आसपास।

विद्युत समस्या निवारण हमेशा आपूर्ति से लोड की ओर बढ़ना चाहिए। यह बाहरी दृष्टिकोण एक कार्यशील हीटर को अनावश्यक रूप से हटाने से रोकता है और साधारण अपस्ट्रीम दोषों को नज़रअंदाज़ करने से बचाता है।

चरण 1: स्रोत पर विद्युत सत्यापन

अधिकांश नो -हीट स्थितियां हीटर के अपस्ट्रीम से उत्पन्न होती हैं। पहली जांच सर्किट ब्रेकर या फ़्यूज्ड डिस्कनेक्ट है। ट्रिप किया हुआ ब्रेकर अक्सर स्टार्टअप के दौरान क्षणिक उछाल या इंस्टॉलेशन के दौरान वायरिंग त्रुटि का संकेत देता है।

ब्रेकर की स्थिति को रीसेट करने या पुष्टि करने के बाद, उचित रेटेड मीटर का उपयोग करके डिस्कनेक्ट के लोड पक्ष पर वोल्टेज माप किया जाता है। मापा गया वोल्टेज हीटर नेमप्लेट रेटिंग से मेल खाना चाहिए। तीन-फेज हीटरों के लिए, सभी चरण{{3}से{{4}फेज रीडिंग सुसंगत होनी चाहिए। गायब चरण वोल्टेज सिस्टम के सक्रिय दिखाई देने पर भी हीटिंग को रोकता है।

व्यवहार में, "हीटर काम नहीं कर रहा है" कॉल का आश्चर्यजनक रूप से उच्च प्रतिशत जंक्शन बॉक्स में ट्रिप किए गए ब्रेकर या ढीले कनेक्शन को ढूंढकर हल किया जाता है।

ढीले टर्मिनल एक और आम विफलता पैदा करते हैं। अपर्याप्त रूप से सुरक्षित किया गया कंडक्टर दृष्टि से निरीक्षण में सफल हो सकता है लेकिन लोड के तहत विफल हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान थर्मल विस्तार से अक्सर सीमांत कनेक्शन का पता चलता है, इसलिए टर्मिनलों को निर्दिष्ट टॉर्क तक कसना शक्ति सत्यापन का हिस्सा है।

चरण 2: हीटर टर्मिनलों पर वोल्टेज

यदि आपूर्ति शक्ति सही है, तो अगला माप हीटर कनेक्शन बिंदु पर होता है। डिस्कनेक्ट सक्रिय होने और हीटर को तरल संपर्क से अलग करने के साथ, हीटर टर्मिनलों पर वोल्टेज मापा जाता है। रेटेड वोल्टेज की उपस्थिति यह पुष्टि करती है कि नियंत्रण प्रणाली और वायरिंग पथ कार्य कर रहे हैं।

यहां वोल्टेज की अनुपस्थिति एक अपस्ट्रीम नियंत्रण रुकावट को इंगित करती है जैसे कि संपर्ककर्ता बंद नहीं हो रहा है, एक इंटरलॉक खुला है, या एक सुरक्षात्मक उपकरण लगा हुआ है। इस स्तर पर, ध्यान हीटर की ओर ही रहता है।

चरण 3: ताप तत्व की निरंतरता का परीक्षण

जब सही वोल्टेज हीटर तक पहुंचता है लेकिन कोई गर्मी उत्पन्न नहीं होती है, तो तत्व का परीक्षण किया जाना चाहिए। टर्मिनल कनेक्शन हटाने से पहले बिजली फिर से बंद कर दी जाती है।

प्रतिरोध मोड में मल्टीमीटर का उपयोग करके, हीटर टर्मिनलों पर एक निरंतरता परीक्षण किया जाता है। एक स्वस्थ तत्व शक्ति और वोल्टेज रेटिंग के आधार पर गणना की गई अपेक्षाओं के अनुरूप एक स्थिर प्रतिरोध मान उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, 240 वी पर 6 किलोवाट का हीटर आमतौर पर 9-10 ओम के आसपास मापता है। छोटे विचलन सामान्य हैं, लेकिन अनंत प्रतिरोध एक खुले सर्किट को इंगित करता है {{7}एक टूटा हुआ हीटिंग तत्व जो गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है।

बहुत कम प्रतिरोध आंतरिक शॉर्ट सर्किट का सुझाव देता है। ऐसी स्थिति आम तौर पर सक्रिय होने पर सुरक्षात्मक उपकरण तुरंत खराब हो जाती है और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है।

निरंतरता परीक्षण हीटर विद्युत अखंडता का सबसे प्रत्यक्ष संकेतक है। यदि सर्किट खुला है, तो हीटर स्तर पर कोई और विद्युत समस्या निवारण आवश्यक नहीं है।

चरण 4: इन्सुलेशन और ग्राउंड इंटीग्रिटी

निरंतरता सत्यापन के बाद, ग्राउंड आइसोलेशन जांच यह पुष्टि करती है कि तत्व म्यान से संपर्क नहीं कर रहा है। प्रत्येक टर्मिनल और धातु ग्राउंडिंग बिंदु के बीच प्रतिरोध को मापने पर अत्यधिक उच्च प्रतिरोध दिखाना चाहिए। कम रीडिंग इन्सुलेशन टूटने और असुरक्षित संचालन का संकेत देती है, भले ही हीटिंग रुक-रुक कर हो।

हालाँकि ग्राउंड फॉल्ट से आमतौर पर सुरक्षा समाप्त हो जाती है, प्रारंभिक चरण में रिसाव केवल हीटिंग दक्षता को कम कर सकता है। इस स्थिति का शीघ्र पता लगाने से बाद में उपद्रव शटडाउन को रोका जा सकता है।

चरण 5: अधिक तापमान संरक्षण उपकरण

कई PTFE इमर्शन हीटरों में अंतर्निर्मित {{1}से अधिक तापमान संरक्षण शामिल होता है। यदि असुरक्षित शीथ तापमान होता है तो ये उपकरण सर्किट को खोल देते हैं, जिससे कम तरल स्थितियों के दौरान क्षति को रोका जा सकता है।

पहले ओवरहीटिंग की घटना के बाद मैन्युअल {{0}रीसेट थर्मल कटऑफ खुला रह सकता है। इस उपकरण के माध्यम से निरंतरता की जांच करने से यह निर्धारित होता है कि क्या यह ट्रिप हो गया है। यदि खुला है, तो निर्माता प्रक्रिया के अनुसार रीसेट करने से संचालन बहाल हो जाता है।

एक सामान्य गलती यह भूल जाना है कि कुछ हीटरों में एक मैनुअल रीसेट ओवर {{1} तापमान स्विच होता है जो ट्रिप हो गया होगा और उसे रीसेट करने की आवश्यकता होगी।

यदि रीसेट के बाद डिवाइस तुरंत फिर से ट्रिप हो जाता है, तो समस्या विद्युत आपूर्ति नहीं बल्कि प्रक्रिया की स्थिति है-अक्सर अपर्याप्त तरल स्तर या अपर्याप्त परिसंचरण।

चरण 6: अंतिम कार्यात्मक जाँच

कनेक्शन बहाल करने और उचित वायरिंग की पुष्टि करने के बाद, करंट ड्रॉ की निगरानी करते हुए हीटर को सक्रिय करना ऑपरेशन की पुष्टि करता है। मापा गया करंट रेटेड एम्परेज के साथ संरेखित होना चाहिए। शून्य करंट इंगित करता है कि एक खुला सर्किट अभी भी अपस्ट्रीम में मौजूद है, जबकि अत्यधिक करंट गलत वोल्टेज या वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन का सुझाव देता है।

थर्मल प्रतिक्रिया धीरे-धीरे शुरू होनी चाहिए। पीटीएफई हीटर स्पष्ट रूप से चमकने के बजाय गर्मी को तरल में स्थानांतरित करते हैं, इसलिए दृश्य संकेतों की अनुपस्थिति विफलता का संकेत नहीं देती है; द्रव का तापमान माप तापन की पुष्टि करता है।

निष्कर्ष

एक व्यवस्थित समस्या निवारण प्रक्रिया {{0}पावर सत्यापन, टर्मिनल वोल्टेज पुष्टिकरण, निरंतरता परीक्षण, इन्सुलेशन जांच, और अधिक {{1}तापमान संरक्षण निरीक्षण {{2}अधिकांश शून्य तापमान वाली स्थितियों को तेजी से और सुरक्षित रूप से हल करती है। आपूर्ति शुरू करने और हीटर की ओर काम करने से अनुमान लगाना समाप्त हो जाता है और अनावश्यक घटक प्रतिस्थापन को रोका जा सकता है।

यदि विद्युत निदान उचित हीटर फ़ंक्शन की पुष्टि करता है लेकिन संचालन में हीटिंग अभी भी नहीं होती है, तो ध्यान तापमान नियंत्रक या सेंसर सिस्टम पर जाता है। नियंत्रण तर्क दोषों के लिए हीटर विद्युत अखंडता से अलग एक अलग निदान मार्ग की आवश्यकता होती है।

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